|
|
阻性隔聲屏障由前板,后板,側板構成一個封閉的箱式結構,形成一個模塊化單元。前板為穿孔率為穿孔率25%的鍍鋅鋼板,后板和側板為不穿孔的鍍鋅鋼板,(從美觀角度考慮,也可用彩色鋼板)。兩層板之間內填防潮離心玻璃棉板,吸聲材料用聚氟乙烯薄膜覆蓋。立柱為12#工字鋼,柱間距2m。立柱插于鋼筋混凝土的基礎內。將標準板插入工字鋼之間,用緊固件加以固定,安裝,維修,更換極為簡便。
聲音的頻率增加一倍,屏障的降噪量增加3分貝。屏障的高度加倍,其減噪量增加6分貝。如果接收點從遠場移近到和聲源到屏障的距離相等的地方,各頻率的降噪量均增加 3分貝。如果聲源和接收點的距離以及屏障的高度都是固定的,屏障位于聲源和接收點之間的中間位置時,其降噪量。所以設立屏障的位置是接近聲源或接近接收點。利用天然石膏模擬鈦石膏的物理形態和化學組成,對比研究天然石膏、鈦石膏以及模擬鈦石膏的物理性能.控制粉磨時間使天然石膏與鈦石膏的比表面積、平均粒徑以及顆粒級配情況基本相同,摻加Fe(OH)3等雜質使兩者化學組成基本相同,通過系列性能研究尋求影響形態模擬鈦石膏物理性能的主要因素.結果表明:比表面積對形態模擬鈦石膏物理性能有一定影響,隨著比表面積增大,其標稠用水量增大,力學強度降低;Fe(OH)3對鈦石膏物理性能影響顯著,隨著Fe(OH)3含量的增加,其標稠用水量顯著增大,力學強度急劇降低.
玻璃棉屬于玻璃纖維中的一個類別,是一種人造無機纖維.采用石英砂、石灰石、白云石等天然礦石為主要原料,配合一些純堿、硼砂等化工原料熔成玻璃.在融化狀態下,借助外力吹制式甩成絮狀細纖維,纖維和纖維之間為立體交叉,互相纏繞在一起,呈現出許多細小的間隙.這種間隙可看作孔隙.因此,玻璃棉可視為多孔材料,具有良好的絕熱、吸聲性能.
一、阻性隔聲屏障
阻性隔聲屏障由前板,后板,側板構成一個封閉的箱式結構,形成一個模塊化單元。前板為穿孔率為穿孔率25%的鍍鋅鋼板,后板和側板為不穿孔的鍍鋅鋼板,(從美觀角度考慮,也可用彩色鋼板)。兩層板之間內填防潮離心玻璃棉板,吸聲材料用聚氟乙烯薄膜覆蓋。立柱為125工字鋼,柱間距2m。立柱插于鋼筋混凝土的基礎內。將標準板插入工字鋼之間,用緊固件加以固定,安裝,維修,更換極為簡便。采用含有引發劑、交聯劑的丙烯酸和丙烯酰胺單體溶液浸漬混凝土表層,通過紅外輻射引發原位合成吸水性樹脂(SAR)對該表層進行處理,并與斥水型有機硅防水劑(AAS)表層處理的混凝土試件進行了對比;通過不同碳化時間下的平均碳化深度和碳化層內Ca(OH2),CaCO3的XRD特征峰變化規律表征了混凝土SAR表層處理前后的抗碳化能力;通過SEM分析了SAR改善混凝土抗碳化能力的機理.
二、普通透明隔聲屏障
普通透明隔聲屏障采用透明的聚碳酸酯板(又稱PC板),因為是透明,隔聲屏障的景觀感較好,比較容易溶入周圍的環境。顏色可選。
三、微孔板透明隔聲屏障
微孔板透明隔聲屏障有2層,它應用了微孔吸聲原理,在1層聚碳酸酯板上穿許多直徑為0.8mm 的小孔,穿孔率1%。另一層聚碳酸酯板不穿孔,兩層板之間的間距為100mm。它相當于一個單層微孔吸聲結構,解決了吸聲和透明之間的矛盾。由于聲波的作用,微孔并不會被灰塵堵塞。
四、復合式隔聲屏障
復合式隔聲屏障兼有透明和不透明隔聲屏障的優點。它的一半是阻性隔聲屏障,另一半是透明隔聲屏障,由一與二復合而成以上4種隔聲屏障的高度可根據設計要求自由組合,亦可根據客戶的要求定制路屏。 針對現有預測模型中參數難以確定,導致預測精度不足的問題,采用分布式光纖傳感技術對混凝土銹脹全過程進行實時監測,并基于監測數據對解析模型中的關鍵參數——鐵銹膨脹率進行反演算,建立了可動態更新的鋼筋混凝土銹脹全過程預測模型.
吸聲板有以下優異特性:
一、 吸聲特性與其后背空腔深度關系密切。板與后背空腔形成共振吸聲結構,具有共振吸收峰。由于鋁纖維板的聲阻大,其吸聲頻率較寬,共振吸聲峰隨空腔深度的增加而向低頻段方向偏移。鋁纖維面密度和厚度對吸聲的影響較小。
二、 懸空吊掛的空間吸聲體具有良好的吸聲性能,消除了共振吸聲作用,其吸聲頻率特性比較平坦,特別是中高頻段。
三、 具有吸聲性能穩定、物理力學和環境特性優異的特點,是用途十分廣泛的一種新型吸聲材料。
四、 吸聲板表面美觀,可起一定的裝飾作用,并易于彎折加工。適用于音樂廳、影劇院、演播室、體育館等室內場館。
五、 強度高,能經受風吹、雨淋和太陽曬,是露天環境使用的理想吸聲材料。經雨水和灰塵對鋁纖維吸聲板的吸聲系數進行測試,結果表明含水鋁纖維吸聲板低中頻吸聲系統提高,中高頻則有所降低,降噪系數NRC從0.70降至0.63,變化較小。采用室內裝修用的老粉均勻地灑在試件表面,結果表明,含灰塵試件在500HZ以下的中低頻吸聲系數有一定的提高,而500HZ以下的中低頻吸聲系數略微降低,降噪系數NRC從0.70降至 0.68,變化不大。經耐候儀老化試驗(相當于10年),鋁纖維吸聲板與玻璃棉,泡沫塑料的正入射吸聲特性的變化,結果表明鋁纖維吸聲板的吸聲效果降低得較小,尚能保持80%左右,而玻璃棉和泡沫塑料變化顯著,降低到50%以下,說明鋁纖維板得吸聲性能是相當穩定的。通過室內模擬試驗,研究了凍融和碳化共同作用下混凝土質量和相對動彈性模量的變化規律.結果表明:混凝土在凍融和碳化共同作用下的損傷大于其在凍融單一作用下的損傷.建立了混凝土在凍融和碳化共同作用下的損傷模型,該模型擬合精度較高.